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\"在AutomatedStockTrading-DeepQ-Learning的MATLAB代码中,每天都有数百万全球交易员尝试通过交易获利。\
资源介绍
ist的matlab代码请在Zip文件中找到包含多个文件夹的项目
状态:在此文件夹中,您将找到state.py文件
代理:在此文件夹中,您将获得Agent.py文件
包含功能的Trading.ipynb文件:
3.1数据预处理3.2代理受过51集训练。
这里输入以下参数:
Stock1_name:这是第一个股票名称,即Apple-aapl.us
Stock2_name:这是第二个股票名称,即亚马逊-amzn.us
Episode_count:这是特工继续训练的剧集数
Start_balance:这是初始起始现金,为$
10,000
培训:这是用于交易的记录数,即每次培训将运行的天数
测试:这是将执行测试运行的天数
3.3评估和最终计划,预测一个情节的总投资组合价值
模型保存在模型目录中
要执行该程序,您需要使用如上所述的输入来运行Trading.IPynb文件,然后查看结果
还有其他文件:Testing-Google
n
Walmart.ipynb和Testing-IBM
n
GE.ipynb。
这些可用于测试在Trading.ipynb中生成并存储在Models目录中的模型
参考
用
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